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当前位置:首页 >> 网格桥架 >> 内嵌短路电流和N—1安全约束的电网扩展规划
 
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内嵌短路电流和N—1安全约束的电网扩展规划
 

    随着负载水平的稳步增长,电网结构变得逐渐密切,短路电流超过标准已经是成为国内外很多电力系统面对的疑难问题。我国上海电网装机容量增加,外网注入功率增加,500kV网架结构越发密切,使500kV母线的短路电流大幅增长。日本输电系统以500kV线路作为主要的输电通道,由于装机容量和负载水平的逐渐增长,以东京为中心的局部电网面对短路电流超过标准的问题。如今,伊朗电网也正面对由于新增发电厂致使系统短路电流越限的问题。

   当前,断路器最大遮断电流为63kA。系统短路电流的不断加剧,威胁了电网的安全运行,高短路电流水平对电网中各式各样电气设备的遮断容量提出更严格的要求。如坚决路器的开断能力弱而无法有效切除故障,将致使故障增大,危及整个电力系统的安全运行。因而,怎样在电网规划中限定系统的短路电流水平,已经成为急需解决的关键问题。

2、在电网扩展规划中内嵌短路电流和N—1安全限制有什么意义?

   在实际电网规划中,短路电贯通常在电网规划方案确认后计算。若是短路电流越限,需要根据人工经验手动批改电网规划方案。这是一个开环的校核过程,导来电话网规划方案优化的效率低且不太容易保障方案的最优性。因而,内嵌短路电流和N-1安全限制的电网扩展规划可以优化输电线路的扩建战略,保障N-1安全性的同时有效限定系统短路电流,实现电网规划中短路电流和N-1安全校核的闭环化。该模型憾ソ法将为电力系统规划提供新的思绪。

3、怎样创建内嵌短路电流和N—1安全限制的电网扩展规划模型?

  在电力系统规划中,N-1安全要求与短路电流不超过标准是一短诂盾:为符合N-1安全限制而新建线路时,常常容易致使短路电流超过标准。因此,本文提出内嵌短路电流和N-1安全限制的电网扩展规划模型。有别于以往电网规划模型,该模型以电网扩展规划成本最少为目标,内嵌N-1场景安全限制的同时,计及系统各节点三相短路电流限制,实现电网规划经济实用性和安全性的协同优化。

4、模型中考虑短路电流限制难点及解决办法

   经过推导计算可以知道,母线三相短路电流相当于母线电压与系统阻抗矩阵自阻抗的比值。系统阻抗矩阵可以经过导纳矩阵求逆获得,而电网扩展规划问题中,导纳矩阵元素是含待建线路0-1决议变量的表达式,致使优化模型的强非线性,使内嵌短路电流和N-1安全限制的电网扩展规划模型成为一个混合整数非线性规划(mixedintegernonlinearprogra毫米ing,MINLP)问题。这给模型的求解带来非常大的挑战。


 

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